1. Description du détecteur de décharges partielles
Décharge partielle : lorsqu’une tension appliquée à un équipement électrique génère un champ suffisamment intense pour provoquer une décharge dans la partie isolée de la zone, sans toutefois former un canal de décharge fixe dans la zone concernée, ce phénomène de décharge est appelé décharge partielle.
2. Introduction aux décharges partielles du détecteur de décharges partielles
Le phénomène de décharge partielle concerne principalement les équipements électriques à haute tension.
L’isolation des équipements électriques se décharge dans une certaine plage sous l’action d’un champ électrique suffisamment intense. Ce type de décharge se limite à former une connexion courte (« pont ») entre les conducteurs, sans créer de chemin conducteur. Chaque décharge partielle exerce une certaine influence sur le milieu isolant. Une décharge partielle faible a peu d’effet sur l’isolation des équipements électriques et la diminution de la rigidité diélectrique est lente ; en revanche, une décharge partielle intense provoque une chute rapide de la résistance diélectrique. Il s’agit là d’un facteur important endommageant l’isolation des équipements électriques haute tension. Par conséquent, lors de la conception de l’isolation des équipements électriques haute tension, il est nécessaire de veiller à ce que, sous l’action de la tension de fonctionnement continue, aucune décharge partielle intense ne soit autorisée au sein de la structure isolante. Il est indispensable de renforcer la surveillance des équipements en service. Lorsque la décharge partielle dépasse un certain seuil, l’équipement doit être retiré du service pour entretien ou remplacement.
Troisièmement, l’impact de la décharge partielle détectée par le testeur de décharge partielle sur les équipements électriques
Lorsque l’isolation subit une décharge partielle, sa durée de vie est compromise. Chaque décharge génère un impact d’électrons à haute énergie ou d’électrons accélérés ; en particulier, les décharges partielles prolongées provoquent divers effets physiques et réactions chimiques. Par exemple, lorsque des particules chargées heurtent la paroi externe d’une bulle, les liaisons chimiques de l’isolant peuvent se rompre, entraînant des fissures, endommageant ainsi la structure moléculaire de l’isolant, provoquant sa dégradation et accélérant le processus d’endommagement de l’isolation.
